Hyperspektrale MIR-Bildgebung
Breitband- oder schrittweise Quellen für IR-Kameras statt fester Filterräder.
Automatisierte Wellenlängensequenzen, stabile Strahldichte, fs–ps Pulse für zeitaufgelöste Kanäle.
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Akademische Forschung und industrieller Einsatz mit Faser-Rückkopplungs-OPOs
Stuttgart Instruments entwickelt Faser-Rückkopplungs-OPOs (FF-OPO). Wählen Sie akademisch (Universitäten, Institute, publizierte Methoden) oder industriell (Monitoring, QC, OEM)—gleiche Hardware, andere Integration.
Akademisch
Universitäten, Institute und Forschungsplattformen. Beginnen Sie mit 36 ausgewählten Publikationen, danach weitere Laboranwendungen.
Gruppiert nach Verfahren. Zahlen beziehen sich auf unsere Bibliographie (36 gesamt).
12 Publikationen in dieser Liste
Hyperspektrale Nahfeld-Bildgebung und -Spektroskopie von Oberflächen, 2D-Materialien, Phonon-Polaritonen und Nanostrukturen. Abstimmbares MIR über Reststrahlen-Bänder ohne Kristallwechsel.
Lange s-SNOM- oder AFM-IR-Scans; Abbildung der Polariton-Dispersion; nanoskaliger chemischer Kontrast mit stabiler Leistung zwischen Wellenlängen.
4 Publikationen in dieser Liste
Label-freie chemische Bildgebung von Lipiden, Proteinen und Metaboliten. Schnelle Wellenlängenabstimmung für spektrales Fokussieren und Multi-Band-Experimente.
SRS- oder CARS-Mikroskope mit rauscharmem, abstimmbarem Stokes- oder Pumpstrahl und automatisierten Wellenlängenschritten.
2 Publikationen in dieser Liste
Molekularer Fingerabdruck mit schmalbandigem MIR und photoakustischer Detektion (z. B. QEPAS). Publikationen mit explizit abstimmbarem Faser-Rückkopplungs-OPO.
ppm-Spurengasnachweis, kalibrierte Absorption oder schnelles Tuning über Rotations-Schwingungs-Bänder.
5 Publikationen in dieser Liste
Label-freier Kontrast in Gewebe und Zellen über vibrationelle oder nahfeld-IR, inkl. SRS-OCT und IR-photothermischer Verfahren.
Biomedizinische Setups mit MIR-Absorption und Bildgebung, die reproduzierbare Wellenlängeneinstellungen benötigen.
18 Publikationen in dieser Liste
Breitband- oder schrittweise abgestimmtes IR für FTIR-ähnliches Mapping, ultraschnelle Pump–Probe, Metasurfaces, Plasmonik und nichtlineare Nano-Optik.
Breite Spektralabdeckung (ca. 1–20 µm), fs–ps Pulse und eine automatisierte Quelle statt mehrerer fest eingestellter OPOs.
Labor- und Großgeräte-Setups, die zu FF-OPO passen, aber noch nicht in unserer Referenzliste stehen.
Nicht in Bibliographie
Breitband- oder schrittweise Quellen für IR-Kameras statt fester Filterräder.
Automatisierte Wellenlängensequenzen, stabile Strahldichte, fs–ps Pulse für zeitaufgelöste Kanäle.
Pump–Probe und nichtlineare Spektroskopie an Schichten und Optoelektronik-Prototypen.
Zwei synchronisierte Zweige oder abstimmbare Sonde mit fester Pumpe; Multi-Branch-Alpha.
MIR an Elektroden und Elektrolyten während Zyklen — methodisch oft noch in Entwicklung.
Abstimmbares MIR für sich ändernde Banden; stabile Leistung bei langen operando-Läufen.
Labor-taugliche abstimmbare MIR-Quelle als Ergänzung zu festen Beamline-Linien.
Hohe Brillanz über ein breites Band, Fernsteuerung, reproduzierbare User-Einstellungen.
Institutsinstrumente mit reproduzierbaren Wellenlängen-Presets für viele Nutzer und Projekte.
Automatisierung, Replicator-Zustände und stabile tägliche Leistung ohne aktive Resonatorregelung.
Industriell
Fabriken, Analysator-Hersteller und angewandte Sensorik. Fokus auf Reproduzierbarkeit, Automation und Laufzeit—notwendigerweise nicht publiziert.
Häufige Einsatzmuster für abstimmbares oder schmalbandiges MIR in angewandter Umgebung.
Nicht in Bibliographie
Messungen an Abgas, Fackel oder Kanal, wenn Spezies über abstimmbare MIR-Fingerabdrücke identifiziert werden.
Kalibrierte Absorption oder photoakustische Zellen (QEPAS); Multi-Spezies-Zyklen mit automatisierten Wellenlängentabellen.
Open-Path- oder Kurzstrecken-Sensorik für Kohlenwasserstoffe, Kältemittel und andere IR-aktive Moleküle.
Schnelles Springen zwischen Linien, stabile Leistung für Differenzmessungen, Integration in Analysatoren.
Rohstoffprüfung, Lösungsmittel-ID und QC über schmalbandige MIR-Absorption.
Reproduzierbare Wellenlängengenauigkeit, schmale Linie, skriptierte Scans für GMP/Batch-Dokumentation.
Metrologie an Wafern, dünnen Schichten und Verbindungshalbleitern mit abstimmbarem MIR oder Nahfeld.
Stabile Leistung für Inline- oder Stichprobenstationen; Kopplung an IR-Mikroskope oder eigene Optik.
Eingebaute Quelle für FTIR-Module, photoakustische Sensoren, Hyperspektral-Engines oder Mikroskope.
API/Websocket-Steuerung, kompakte Bauform, passive Langzeitstabilität, definierte Reproduzierbarkeit für OEM-Qualifikation.
Nachweis gefährlicher oder unerlaubter Stoffe über Schwingungsbanden in Portal- oder Fernfeld-Setups.
Kollimiertes, abstimmbares MIR mit schmaler Linie und schnellem Bandwechsel; oft mit externen Detektoren.
Fett-, Protein-, Feuchte- oder Additiv-Kontrast per Absorption oder Photoakustik in Bulk oder at-line.
Schmalband-Tuning für definierte Banden; Probenahme und Fabrikautomation.
Eingebaute abstimmbare Stokes- oder Pumpmodule für industrielle oder klinische Analysatoren.
Geringes RIN, MHz-Raten, skriptierte Programme; Qualifikation für Embedded-Einsatz.
Wellenlängenbereich, Modalität und Pumplaser—wir schlagen Alpha, Piano oder Primus mit Spezifikation vor.
Kontakt Produkte vergleichenVollständige Bibliographie
Ausgewählte Arbeiten mit breit abstimmbaren oder schmalbandigen Quellen (oft FF-OPO). Nach Methode filtern oder nach Titel/Autor suchen.
Die Bibliographie enthält vor allem akademische Literatur; Industrieprojekte sind oft unveröffentlicht.
Adv. Optical Mat. 13, no. 29 (2025)
Nano Lett. 25, 17997-18005 (2025)
arXiv: 2602.00830 (2026)
Optica 12, 1-4 (2025)
AIP Advances 14, 105328 (2024)
Nat. Photonics 19, 615–623 (2025)
Nat. Commun. 15, 7442 (2024)
Adv. Mater. 36, 2405978 (2024)
ACS Nano 18, 6348 (2024)
Acta Biomat. 168, 309 (2023)
Nat. Mater. 23, 506–511 (2024)
Nat. Photonics 18, 677 (2024)
Nanophotonics 12, 1397 (2023)
ACS Photonics 9, 3696 (2022)
Nat. Commun. 14, 5240 (2023)
ACS Nano 16, 16617 (2022)
Nat. Commun. 13, 7183 (2022)
Science Advances 7, 49 (2021)
Science 374, 612 (2021)
J. Biomed. Opt. 26, 076004 (2021)
ACS Photonics 8, 418 (2021)
Opt. Exp. 28, 12998 (2020)
Sci. Adv. 6, eaaz0566 (2020)
ACS Photonics 6, 2636 (2019)
Adv. Photonics 1, 055001 (2019)
Opt. Lett. 44, 291 (2019)
Nano Lett. 18, 4293 (2018)
ACS Photonics 6, 2850 (2019)
ACS Photonics 5, 1863 (2018)
Phys. Rev. X 7, 041050 (2017)
J. Opt. Soc. Am. B 34, 601 (2017)
Opt. Exp. 25, 32355 (2017)
Light Sci. Appl. 6, e17016 (2017)
Light Sci. Appl. 5, e16149 (2016)
Light Sci. Appl. 5, e16013 (2016)
Optica 2, 698 (2015)
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